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文档介绍
【数学】2019届一轮复习北师大版(文科数学)选修4-5第2讲 不等式的证明学案
第2讲 不等式的证明 [学生用书P223] 1.不等式证明的方法 (1)比较法 ①作差比较法: 知道a>b⇔a-b>0,a<b⇔a-b<0,因此要证明a>b只要证明a-b>0即可,这种方法称为作差比较法. ②作商比较法: 由a>b>0⇔>1且a>0,b>0,因此当a>0,b>0时,要证明a>b,只要证明>1即可,这种方法称为作商比较法. (2)综合法 从已知条件出发,利用不等式的有关性质或定理,经过推理论证,最终推导出所要证明的不等式成立,这种证明方法叫综合法.即“由因导果”的方法. (3)分析法 从待证不等式出发,逐步寻求使它成立的充分条件,直到将待证不等式归结为一个已成立的不等式(已知条件、定理等),从而得出要证的不等式成立,这种证明方法叫分析法.即“执果索因”的方法. (4)反证法和放缩法 ①先假设要证的命题不成立,以此为出发点,结合已知条件,应用公理、定义、定理、性质等,进行正确的推理,得到和命题的条件(或已证明的定理、性质、明显成立的事实等)矛盾的结论,以说明假设不正确,从而证明原命题成立,这种方法叫做反证法. ②在证明不等式时,有时要把所证不等式的一边适当地放大或缩小,此利于化简并使它与不等式的另一边的关系更为明显,从而得出原不等式成立,这种方法称为放缩法. (5)数学归纳法 一般地,当要证明一个命题对于不小于某正整数n0的所有正整数n都成立时,可以用以下两个步骤: ①证明当n=n0时命题成立; ②假设当n=k(k∈N*,且k≥n0)时命题成立,证明n=k+1时命题也成立. 在完成了这两个步骤后,就可以断定命题对于不小于n0的所有正整数都成立.这种证明方法称为数学归纳法. 2.几个常用基本不等式 (1)二维形式的柯西不等式 ①定理1(二维形式的柯西不等式) 若a,b,c,d都是实数,则(a2+b2)(c2+d2)≥(ac+bd)2,当且仅当ad=bc时,等号成立. ②(二维变式) ·≥|ac+bd|,·≥|ac|+|bd|. ③定理2(柯西不等式的向量形式) 设α,β是两个向量,则|α·β|≤|α||β|,当且仅当β是零向量,或存在实数k,使α=kβ时,等号成立. ④定理3(二维形式的三角不等式) 设x1,y1,x2,y2∈R,那么+≥__. ⑤(三角变式)设x1,y1,x2,y2,x3,y3∈R,则+≥ . (2)柯西不等式的一般形式 设a1,a2,a3,…,an,b1,b2,b3,…,bn是实数,则(a+a+…+a)(b+b+…+b)≥(a1b1+a2b2+…+anbn)2,当且仅当bi=0(i=1,2,…,n)或存在一个数k,使得ai=kbi(i=1,2,…,n)时,等号成立. (3)排序不等式 设a1≤a2≤…≤an,b1≤b2≤…≤bn为两组实数,c1,c2,…,cn为b1,b2,…,bn的任一排列,则有:a1bn+a2bn-1+…+anb1≤a1c1+a2c2+…+ancn≤a1b1+a2b2+…+anbn,当且仅当a1=a2=…=an或b1=b2=…=bn时,反序和等于顺序和. 排序原理可简记作:反序和≤乱序和≤顺序和. 若a>b>1,x=a+,y=b+,则x与y的大小关系是( ) A.x>y B.x<y C.x≥y D.x≤y 解析:选A.x-y=a+-=a-b+=. 由a>b>1得ab>1,a-b>0, 所以>0,即x-y>0,所以x>y. 下列四个不等式:①logx10+lg x≥2(x>1);②|a-b|<|a|+|b|;③|+|≥2(ab≠0);④|x-1|+|x-2|≥1,其中恒成立的个数是( ) A.1 B.2 C.3 D.4 解析:选C.logx10+lg x=+lg x≥2(x>1);①正确. ab≤0时,|a-b|=|a|+|b|,②不正确; 因为ab≠0,与同号, 所以|+|=||+||≥2,③正确; 由|x-1|+|x-2|的几何意义知, |x-1|+|x-2|≥1恒成立,④也正确, 综上①③④正确. 设a,b,m,n∈R,且a2+b2=5,ma+nb=5,则的最小值为________. 解析:由柯西不等式得(ma+nb)2≤(m2+n2)(a2+b2),即m2+n2≥5,所以≥ ,所以的最小值为. 答案: 若a,b,c∈(0,+∞),且a+b+c=1,求++的最大值. 解:(++)2=(1×+1×+1×)2 ≤(12+12+12)(a+b+c)=3. 当且仅当a=b=c=时,等号成立. 所以(++)2≤3. 故++的最大值为. 设x>0,y>0,若不等式++≥0恒成立,求实数λ的最小值. 解:因为x>0,y>0, 所以原不等式可化为-λ≤(+)(x+y)=2++.因为2++≥2+2=4,当且仅当x=y时等号成立. 所以=4, 即-λ≤4,λ≥-4. 所以λ的最小值为-4. 用综合法、分析法证明不等式 [学生用书P224] [典例引领] (2017·高考全国卷Ⅱ)已知a>0,b>0,a3+b3=2.证明: (1)(a+b)(a5+b5)≥4; (2)a+b≤2. 【证明】 (1)(a+b)(a5+b5)=a6+ab5+a5b+b6 =(a3+b3)2-2a3b3+ab(a4+b4) =4+ab(a2-b2)2≥4. (2)因为(a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3 =2+3ab(a+b)≤2+(a+b)=2+, 所以(a+b)3≤8,因此a+b≤2. 用综合法证明不等式是“由因导果”,用分析法证明不等式是“执果索因”,它们是两种思路截然相反的证明方法.综合法往往是分析法的逆过程,表述简单、条理清楚,所以在实际应用时,往往用分析法找思路,用综合法写步骤,由此可见,分析法与综合法相互转化,互相渗透,互为前提,充分利用这一辩证关系,可以增加解题思路,开阔视野. [通关练习] 1.设a>0,b>0,若是3a与3b的等比中项,求证:+≥4. 证明:由是3a与3b的等比中项得 3a·3b=3, 即a+b=1,要证原不等式成立, 只需证+≥4成立, 即证+≥2成立, 因为a>0,b>0, 所以+≥2=2, (当且仅当=,即a=b=时,“=”成立), 所以+≥4. 2.设a,b,c均为正数,且a+b+c=1,证明: (1)ab+bc+ca≤; (2)++≥1. 证明:(1)由a2+b2≥2ab,b2+c2≥2bc,c2+a2≥2ca得a2+b2+c2≥ab+bc+ca. 由题设得(a+b+c)2=1, 即a2+b2+c2+2ab+2bc+2ca=1, 所以3(ab+bc+ca)≤1, 即ab+bc+ca≤. (2)因为+b≥2a,+c≥2b,+a≥2c, 所以+++(a+b+c)≥2(a+b+c), 即++≥a+b+c. 所以++≥1. 放缩法证明不等式[学生用书P225] [典例引领] 若a,b∈R,求证:≤+. 【证明】 当|a+b|=0时,不等式显然成立. 当|a+b|≠0时, 由0<|a+b|≤|a|+|b| ⇒≥, 所以=≤ = =+≤ +. 在不等式的证明中,“放”和“缩”是常用的推证技巧.常见的放缩变换有: (1)变换分式的分子和分母,如<,>,<,>.上面不等式中k∈N*,k>1. (2)利用函数的单调性. (3)真分数性质“若0<a<b,m>0,则<”. [注意] 在用放缩法证明不等式时,“放”和“缩”均需把握一个度. [通关练习] 设n是正整数,求证:≤++…+<1. 证明: 由2n≥n+k>n(k=1,2,…,n),得≤<. 当k=1时,≤<; 当k=2时,≤<; … 当k=n时,≤<, 所以=≤++…+<=1. 所以原不等式成立. 柯西不等式的应用[学生用书P225] [典例引领] 已知x,y,z均为实数. (1)若x+y+z=1,求证:++≤3; (2)若x+2y+3z=6,求x2+y2+z2的最小值. 【解】 (1)证明:因为(++)2≤(12+12+12)(3x+1+3y+2+3z+3)=27. 所以++≤3. 当且仅当x=,y=,z=0时取等号. (2)因为6=x+2y+3z≤·, 所以x2+y2+z2≥,当且仅当x==即x=,y=,z=时,x2+y2+z2有最小值. (1)使用柯西不等式证明不等式的关键是恰当变形,化为符合它的结构形式,当一个式子与柯西不等式的左边或右边具有一致形式时,就可使用柯西不等式进行证明.(2)利用柯西不等式求最值的一般结构为:(a+a+…+a)(++…+)≥(1+1+…+1)2=n2.在使用柯西不等式时,要注意右边为常数且应注意等号成立的条件. [通关练习] 1.设x,y,z∈R,x2+y2+z2=25,试求x-2y+2z的最大值与最小值. 解: 根据柯西不等式,有(1·x-2·y+2·z)2≤[12+(-2)2+22](x2+y2+z2), 即(x-2y+2z)2≤9×25, 所以-15≤x-2y+2z≤15, 故x-2y+2z的最大值为15,最小值为-15. 2.已知大于1的正数x,y,z满足x+y+z=3.求证:++≥. 证明: 由柯西不等式及题意得, ·[(x+2y+3z)+(y+2z+3x)+(z+2x+3y)]≥(x+y+z)2=27. 又(x+2y+3z)+(y+2z+3x)+(z+2x+3y)=6(x+y+z)=18, 所以++≥=, 当且仅当x=y=z=时,等号成立. 排序不等式的应用[学生用书P226] [典例引领] 设a,b,c为任意正数,求++的最小值. 【证明】 不妨设a≥b≥c, 则a+b≥a+c≥b+c,≥≥, 由排序不等式得, ++≥++, ++≥++, 上述两式相加得:2≥3, 即++≥. 当且仅当a=b=c时, ++取最小值. 求最小(大)值时,往往所给式子是顺(反)序和式.然后利用顺(反)序和不小(大)于乱序和的原理构造出适当的一个或两个乱序和,从而求出其最小(大)值. [通关练习] 设0b>c>d,求证:++≥. 证明: 法一:因为(a-d) =[(a-b)+(b-c)+(c-d)] ≥3·3=9, 当且仅当a-b=b-c=c-d时取等号, 所以++≥. 法二:因为(a-d) =[(a-b)+(b-c)+(c-d)] ≥=9, 当且仅当a-b=b-c=c-d时取等号, 所以++≥. 4.设a,b,c>0,且ab+bc+ca=1.求证: (1)a+b+c≥; (2)++≥(++). 证明:(1)要证a+b+c≥; 由于a,b,c>0, 因此只需证明(a+b+c)2≥3. 即证a2+b2+c2+2(ab+bc+ca)≥3. 而ab+bc+ca=1, 故只需证明a2+b2+c2+2(ab+bc+ca)≥3(ab+bc+ca),即证a2+b2+c2≥ab+bc+ca. 而这可以由ab+bc+ca≤++=a2+b2+c2(当且仅当a=b=c时等号成立)证得. 所以原不等式成立. (2)++=. 在(1)中已证a+b+c≥. 因此要证原不等式成立, 只需证明≥++, 即证a+b+c≤1, 即证a+b+c≤ab+bc+ca. 而a=≤, b≤,c≤, 所以a+b+c≤ab+bc+ca. (当且仅当a=b=c=时等号成立) 所以原不等式成立. 1.求证:+++…+<2. 证明:因为<=-, 所以+++…+<1++++…+ =1+++…+=2-<2. 2.(2018·成都第二次诊断性检测)(1)求证:a2+b2+3≥ab+(a+b); (2)已知a,b,c均为实数,且a=x2+2y+,b=y2+2z+,c=z2+2x+,求证:a,b,c中至少有一个大于0. 证明:(1)因为a2+b2≥2ab,a2+3≥2a,b2+3≥2b,将此三式相加得2(a2+b2+3)≥2ab+2a+2b,所以a2+b2+3≥ab+(a+b). (2)假设a,b,c都不大于0,即a≤0,b≤0,c≤0,则a+b+c≤0, 因为a=x2+2y+,b=y2+2z+,c=z2+2x+, 所以a+b+c=(x2+2y+)+(y2+2z+)+(z2+2x+)=(x+1)2+(y+1)2+(z+1)2+π-3>0, 即a+b+c>0与a+b+c≤0矛盾,故假设错误,原命题成立,即a, b,c中至少有一个大于0. 3.设a,b,c,d均为正数,且a+b=c+d,证明: (1)若ab>cd,则+>+; (2)+>+是|a-b|<|c-d|的充要条件. 证明:(1)因为(+)2=a+b+2, (+)2=c+d+2, 由题设a+b=c+d,ab>cd,得(+)2>(+)2. 因此+>+. (2)①若|a-b|<|c-d|,则(a-b)2<(c-d)2, 即(a+b)2-4ab<(c+d)2-4cd. 因为a+b=c+d,所以ab>cd. 由(1),得+>+. ②若+>+,则(+)2>(+)2, 即a+b+2>c+d+2. 因为a+b=c+d,所以ab>cd. 于是(a-b)2=(a+b)2-4ab<(c+d)2-4cd=(c-d)2. 因此|a-b|<|c-d|. 综上,+> +是|a-b|<|c-d|的充要条件. 4.设不等式-2<|x-1|-|x+2|<0的解集为M,a,b∈M. (1)证明:<. (2)比较|1-4ab|与2|a-b|的大小. 解:(1)证明:记f(x)=|x-1|-|x+2|=由-2<-2x-1<0 解得-<x<,即M=, 所以≤|a|+|b|<×+×=. (2)由(1)得a2<,b2<,因为|1-4ab|2-4|a-b|2 =(1-8ab+16a2b2)-4(a2-2ab+b2) =(4a2-1)(4b2-1)>0, 故|1-4ab|2>4|a-b|2, 即|1-4ab|>2|a-b|.查看更多